Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-12 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງທົດລອງ R&D ເລືອກຂະຫນາດຫ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍອີງໃສ່ ຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງອຸປະກອນພາຍໃຕ້ການທົດສອບ (DUT) . ສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊັນເຊີ, ແລະອຸປະກອນຍ່ອຍ, ຮອຍຕີນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ - ເຊັ່ນ: 80L, 100L, 150L, 200L, ແລະ 300L - ເປັນທາງເລືອກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນມາດົນນານ, ສະເຫນີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະປະສິດທິພາບຂອງຮອຍຕີນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການກວດສອບ bench-top.
ເມື່ອ DUT ພັດທະນາໄປສູ່ອົງປະກອບທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ການປະກອບ e-drive ເຕັມຂະຫນາດ (EDU) , ຫ້ອງມາດຕະຖານກາຍເປັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນທາງກາຍຍະພາບເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຫ້ອງສໍາລັບການປະນີປະນອມ: ການດັດແປງແບບທໍາລາຍເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຫ້ອງຂະຫນາດນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະຂອງມວນຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ຫ້ອງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງບໍ່ແມ່ນການຍົກລະດັບທີ່ນິຍົມ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານສໍາລັບ R&D ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ບໍ່ດົນມານີ້, Danble Instrument ໄດ້ສົ່ງ ຫ້ອງການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນສອງເຂດຊ້າຍ-ຂວາ 1800L ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນນີ້. ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກບໍ່ແມ່ນການຂະຫຍາຍປະລິມານຂອງຕົວມັນເອງ, ແຕ່ການຮັກສາການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ຄາດວ່າຈະມີອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 6 ເທົ່າຂອງເຄື່ອງເທິງບ່ອນນັ່ງທົ່ວໄປ. ການບັນລຸ ຂໍ້ກໍາຫນົດ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ±2.0°C ໃນຊ່ອງ 1800L ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງຮາດແວຂະຫນາດ - ມັນເປັນການສະທ້ອນໂດຍກົງຂອງຄວາມຊໍານານຂອງທີມງານວິສະວະກໍາໃນນະໂຍບາຍດ້ານຂອງນ້ໍາ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງຂອງ thermodynamic ແລະການຜະລິດຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ການກະໂດດຈາກຫ້ອງ 200L ຫາ 1800L ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ; ກົດໝາຍທາງກາຍະພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການອອກແບບຫ້ອງນ້ອຍງ່າຍຕໍ່ກັບການປະຕິບັດຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່:
ຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃຕ້ການລະບາຍອາກາດທໍາມະຊາດ: ຢູ່ໃນຫ້ອງຂະຫນາດນ້ອຍ, ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດບັງຄັບຄອບຄຸມພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ ± 2.0 ° C ສາມາດບັນລຸໄດ້ງ່າຍ. ໃນ 1800L, convection ທໍາມະຊາດສ້າງ stratification ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ - ສະນຸກເກີອາກາດຮ້ອນຢູ່ດ້ານເທິງ, ອາກາດເຢັນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ - ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະກັດກັ້ນຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍຜ່ານການອອກແບບທໍ່ທີ່ຊັດເຈນ.
ໄລຍະເວລາການຟື້ນຕົວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ: ການຟື້ນຟູອຸນຫະພູມຫຼັງຈາກການໂອນແມ່ນເປັນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆໃນຫນ່ວຍ 100L. ຢູ່ໃນຫ້ອງບັນຈຸ 1800L ທີ່ບັນຈຸ e-drive 300kg+ (ບ່ອນລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່), ລະບົບຈະຕ້ອງຈັດການການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຊົ່ວຄາວທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ມີການຍິງເກີນໄປ ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນ.
ການໂອນການໂຫຼດ: ການເຄື່ອນຍ້າຍ EDU ເຕັມລະຫວ່າງເຂດຕ່າງໆຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂັບລົດທີ່ຫນັກແຫນ້ນ - ເປັນຕົວເປີດໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່, ບໍ່ແມ່ນຕົວແຍກທາງດ້ານວິຊາການ. ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຢູ່ໃນການຮັບປະກັນການຍົກຍ້າຍນີ້ບໍ່ໄດ້ລົບກວນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສົມດຸນຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງຫ້ອງ.
ການແກ້ໄຂຂອງ Danble ໄດ້ສຸມໃສ່ ການມອງເຫັນການອອກແບບ ຫຼາຍກວ່າການ oversizing ຮາດແວ, ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານວິສະວະກໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດແທນທີ່ຈະເປັນ brute force.
ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ຊອບແວຈໍາລອງ 3D ແບບມືອາຊີບໃນລະຫວ່າງ ຂັ້ນຕອນການອອກແບບດ້ານຫນ້າ ເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງພື້ນທີ່ອຸນຫະພູມແລະ vectors ການໄຫຼຂອງອາກາດໃນທົ່ວຊ່ອງ 1800L ແລະການໂຫຼດ e-drive ເຕັມຂະຫນາດ. ໂດຍການສ້າງຄູ່ແຝດ virtual ທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດສູງຂອງລະບົບ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການວິເຄາະແບບຊົ່ວຄາວຂອງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາດົນນານກ່ອນທີ່ການຜະລິດທາງດ້ານຮ່າງກາຍເລີ່ມຕົ້ນ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຢ່າງຕັ້ງຫນ້າຂອງເລຂາຄະນິດຂອງທໍ່, ການຕັ້ງຄ່າ baffle, ແລະເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບຂອງພັດລົມໄດ້ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງແບບຕົ້ນແບບຊ້ຳໆ. ຜົນໄດ້ຮັບ: ຄວາມສອດຄ່ອງ ± 2.0 °C ທີ່ຖືກຢືນຢັນໃນພາກສະຫນາມ ບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການຄາດຄະເນການຄິດໄລ່, ບໍ່ແມ່ນການປັບຕົວຫລັງການຜະລິດ - ຫຼັກຖານສະແດງວ່າຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບ, ບໍ່ໄດ້ປັບ.
ການຟື້ນຕົວຢ່າງໄວວາໃນຫ້ອງຂະຫນາດໃຫຍ່ມັກຈະຖືກຖືວ່າຜິດພາດກັບເຄື່ອງອັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ບໍ່ດີ. ວິທີການຂອງ Danble ແມ່ນອີງໃສ່ ການສ້າງແບບຈໍາລອງການໂຫຼດ thermodynamic ທີ່ຊັດເຈນ . ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຄິດໄລ່ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ແນ່ນອນຂອງ e-drive ແລະ ອາກາດຢູ່ຕາມໂກນ, ຈາກນັ້ນໄດ້ຕັ້ງ ໂປຣແກມການທຳຄວາມເຢັນໄວ້ລ່ວງໜ້າ : ລະບົບຈະຄາດການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນກ່ອນການໂອນກະຕ່າ, ປັບການໄຫຼຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນຜ່ານປ່ຽງຂະຫຍາຍເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຕີອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວຈະຈອດ. ພວກເຮົາສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນວິທີ PID ທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ ທີ່ປັບໃຫ້ເຫມາະສົມກັບ inertia ຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ການຕອບສະຫນອງທັນທີທັນໃດກັບການນໍາຕົວຂອງຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນ 300kg ໂດຍບໍ່ມີການ overshoot ອຸນຫະພູມຫຼື oscillation. ຍຸດທະສາດທີ່ສຸມໃສ່ການຄວບຄຸມນີ້ໃຫ້ເວລາການຟື້ນຕົວ <5 ນາທີໂດຍບໍ່ມີຮາດແວທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຫຼາຍ.
ໃນການຕັ້ງຄ່າສອງເຂດຊ້າຍຂວາ, ບໍ່ມີການແບ່ງປັນມໍເຕີເປັນໂດດດ່ຽວໄດ້, ຕູ້ເອກະສານຕົວມັນເອງເປັນອຸປະສັກຄວາມຮ້ອນຕົ້ນຕໍ ໃນເວລາທີ່ docking. ພວກເຮົາເຮັດອຸປະກອນຂ້າງຄຽງຂອງກະຕ່າທີ່ມີປະເກັນຊິລິໂຄນຄູ່ທີ່ຕິດກັນກັບກອບການປະທັບຕາສະແຕນເລດທີ່ເຮັດດ້ວຍ CNC ຢູ່ປາຍຫ້ອງທັງສອງ, ປ້ອງກັນການໄຫຼວຽນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງເຂດໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນທີ່ຢູ່ອາໃສ. ແຕ່ລະເຂດປະຕິບັດການໄຫຼວຽນເອກະລາດ (ພັດລົມ centrifugal static ສູງ + ຊຸດເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸທິດຕົນ / evaporator coils), decoupled ຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກເຂດກົງກັນຂ້າມ. ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍໂອນ ~ 10 ວິນາທີ, ເຄື່ອງປ້ຳນິວເມຕິກນ້ຳໜັກເບົາປົກປິດການເປີດຢ່າງສັ້ນໆເພື່ອສະກັດກັ້ນການກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ-ເຢັນໂດຍກົງ, ຈາກນັ້ນຖອດອອກເມື່ອຕູ້ກະເປົ໋າລັອກເຂົ້າບ່ອນ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳ 'basket-as-partition' ນີ້ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງມວນຄວາມຮ້ອນ ແລະການຈັດວາງຂອງປະຕູດ່ຽວ, ຍຶດໝັ້ນໃນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສຳລັບຫ້ອງຊັອກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ.
ຄວາມຕ້ອງການ: ພະແນກ R&D ຂອງຜູ້ຜະລິດ EV ຊັ້ນນໍາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກວດສອບຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງໂຄງສ້າງໃນເຮືອນອາລູມິນຽມ e-drive ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາໃຫມ່. ການທົດສອບຕົວຢ່າງການຕັດລົງໃນຫ້ອງຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ລົ້ມເຫລວໃນການເຮັດເລື້ມຄືນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວສະພາແຫ່ງເຕັມ.
ການແກ້ໄຂ Danble: ຫ້ອງ 1800L ຮອງຮັບ EDU ທີ່ສົມບູນ, ບໍ່ໄດ້ດັດແປງ, ເຮັດໃຫ້:
ເອກະພາບໃນການອອກແບບ: ±2.0°C ຄວາມສອດຄ່ອງໃນທົ່ວການປະກອບອັນເຕັມທີ່, ກວດສອບໂດຍການເຮັດວຽກຈໍາລອງດ້ານຫນ້າ.
ການຟື້ນຕົວທີ່ຄາດຄະເນໄດ້: <5 ນາທີສະຖຽນລະພາບຫຼັງຈາກການໂອນ, ເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານໂດຍການຄາດຄະເນການໂຫຼດແບບເຄື່ອນທີ່ແທນທີ່ຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນ reactive.
ການວັດແທກຄວາມລະອຽດສູງ: ເງື່ອນໄຂຄວາມຮ້ອນທີ່ຫມັ້ນຄົງອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຊ້ laser extensometers ເພື່ອຕິດຕາມການຜິດປົກກະຕິຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນລະດັບ micron, ສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດເກັບກໍາໄດ້ໃນລະບົບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ຄວບຄຸມຫນ້ອຍ.
ໃນ R&D, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການທົດສອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຄັ່ງຄັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງອຸປະກອນ. ໂດຍການອອກແບບຫ້ອງ 1800L ທີ່ກົງກັບຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຫນ່ວຍງານ bench-top, Danble ເຮັດໃຫ້:
ການທົດສອບສະພາແຫ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງ: ການລົບລ້າງຕົວແປທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍການຕັດຫຼືການປ່ຽນແປງ prototypes.
ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ມູນ: ຜົນໄດ້ຮັບພື້ນຖານໃນການສ້າງແບບຈໍາລອງການຄິດໄລ່ແລະການຜະລິດຄວາມແມ່ນຍໍາ, ບໍ່ແມ່ນການປັບຫຼັງ.
ເລັ່ງ R&D Cycles: ຫຼຸດຜ່ອນເວລາການກວດສອບໂດຍຜ່ານການເຮັດເລື້ມຄືນ, ການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານລົດຍົນທີ່ເຄັ່ງຄັດ (ລວມທັງ ISO 16750-4).
1800L ຊ້າຍ-ຂວາຫ້ອງຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນສອງເຂດເນັ້ນໃສ່ຫຼັກການຫຼັກ: ຂະຫນາດຫ້ອງປະຕິບັດຕາມຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ປະສິດທິພາບປະຕິບັດຕາມຄວາມສະຫລາດທາງດ້ານວິສະວະກໍາ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ simulation ດ້ານຫນ້າ, ເຫດຜົນການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ, ແລະການຜະລິດຄວາມແມ່ນຍໍາໃນໄລຍະ oversizing ຮາດແວ, Danble ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນຂອງ e-drive R&D ທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນພິສູດວ່າປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະນີປະນອມຄວາມແມ່ນຍໍາ - ໃນເວລາທີ່ທີມງານອອກແບບມີຄວາມຊໍານານເພື່ອເຮັດໃຫ້ຟີຊິກເຮັດວຽກຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.
—
Danble Instrument - ການແກ້ໄຂການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມຄວາມຊັດເຈນວິສະວະກອນສໍາລັບສູນ R&D ແລະສະຖານທີ່ການຜະລິດຂັ້ນສູງໃນທົ່ວໂລກ.